0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

24 GHz至44 GHz宽带集成上变频器和下变频器可提升微波无线电性能,同时缩小尺寸

亚德诺半导体 2019-08-28 17:55 次阅读

24 GHz to 44 GHz Wideband Integrated Upconverters and Downconverters Boost Microwave Radio Performance While Reducing Size

24 GHz至44 GHz宽带集成上变频器和下变频器可提升微波无线电性能,同时缩小尺寸

作者:James Wong、Kasey Chatzopoulos和Murtaza Thahirally

ADI公司

ADI公司推出了一对高集成的微波上下变频器,ADMV1013和ADMV1014。这两颗器件的工作频率极宽,从24 GHz到44 GHz,并提供50 Ω匹配,同时可以支持大于1 GHz的瞬时带宽。ADMV1013和ADMV1014的性能特性简化了小型5G毫米波(mmW)平台的设计和实现,这些平台包括回传和前传应用中常见的28 GHz和39 GHz频段,以及许多其他的超带宽发射器和接收器应用。

每个上变频器和下变频器芯片都是高集成的(见图1),由IQ混频器及片内正交移相器构成,可配置为基带IQ模式(零中频,IQ频率支持dc至6 GHz),或者配置为中频模式(实中频,中频频率支持800 MHz至6 GHz)。上变频器的RF输出端集成了一个含压控衰减器(VVA)的驱动放大器,下变频器的RF输入端包含低噪声放大器(LNA)和带VVA的增益放大器。两个芯片的本振(LO)链路由一个集成式LO缓冲放大器、一个四倍频器和一个可编程的带通滤波器组成。大部分可编程和校准功能都通过SPI接口进行控制,这使得IC易于通过软件配置至出色的性能水平。

图1.(a) ADMV1013上变频器芯片框图。(b) ADMV1014下变频器芯片框图。

ADMV1013上变频器内部视图

ADMV1013提供两种频率转换模式。一种模式是从基带I和Q直接上变频至RF频段。在这种I/Q模式下,基带I和Q差分输入信号范围是从dc到6 GHz,例如,由一对高速数模转换器(DAC)产生的信号。IQ输入信号的共模电压范围为0 V至2.6 V;因此,它们可以满足大部分DAC的接口需求。当所选DAC的共模电压在这个范围内时,可以通过配置上变频器的寄存器,使其输入共模电压和DAC输出的共模电压实现最佳的匹配,从而简化接口设计。另一种模式是复IF输入(例如由正交数字上变频器器件生成的信号),单边带上变频到RF频段。ADMV1013的独特之处在于,它能够在I/Q模式下对I和Q混频器的直流偏置误差进行数字校正,从而改善RF输出的LO泄漏。校准之后,在最大增益下,RF输出端的LO泄漏可以低至-45 dBm。对零中频无线电设计造成妨碍的一个更困难的挑战是I和Q的相位不平衡,导致边带抑制能力差。零中频面临的另一个挑战是边带通常太接近微波载波,使滤波器难以实现。ADMV1013解决了这个问题,它允许用户通过寄存器调谐对I和Q相位不平衡进行数字校正。正常操作期间,上变频器展现出未经校准的26 dBc边带抑制。使用片内寄存器之后,其边带抑制经过校准可以提高到约36 dBc。两种校准特性都是通过SPI实现,无需额外电路。在I/Q模式下,还可以通过调节基带I和Q DAC的相位平衡来进一步提高边带抑制。这些性能增强特性帮助最小化外部滤波,同时改善微波频率下的无线电性能。

图2.采用6 mm × 6 mm表贴封装的ADMV1013在评估板上的图示。

集成了LO缓冲器之后,该部件所需的驱动力仅为0 dBm。因此,可使用集成压控振荡器(VCO)的频综(例如ADF4372或ADF5610)直接地驱动该器件,进一步减少外部组件数量。片内四倍频器将LO频率倍升至所需的载波频率,然后通过可编程的带通滤波器滤除不需要的倍频器谐波,该带通滤波器放置在混频器正交相位生成模块之前。这种布局大大减少了进入混频器的杂散频率,同时允许该部件与外部低成本、低频率的频率合成器/VCO协同工作。然后,经过调制的RF输出通过一对放大器级(两者中间存在一个VVA)进行放大。增益控制模块为用户提供35 dB调节范围,最大级联转换增益为23 dB。ADMV1013采用40引脚基板栅格阵列封装(见图2)。这些特性结合起来,可以提供卓越的性能、最大的灵活性和易用性,同时最大程度减少需要的外部组件的数量。因此,可以实现小型蜂窝基站等小型微波平台。

ADMV1014下变频器内部视图

ADMV1014也有一些相似的元件,例如其LO路径中包含LO缓冲器、四倍频器、可编程的带通滤波器,以及正交移相器。但是,构建作为下变频器件(见图1b中的框图),ADMV1014的RF前端中安装有一个LNA,紧接着安装了一个VVA和一个放大器。连续的19 dB增益调整范围由施加给VCTRL引脚的dc电压进行控制。用户可以选择在I/Q模式下使用ADMV1014作为从微波到基带dc的直接解调器。在这种模式下,经过解调的I和Q信号在各自的I和Q差分输出处放大。它们的增益和dc共模电压可以通过SPI由寄存器设置,使得差分信号可以dc耦合到(例如)一对基带模数转换器(ADC)。或者,ADMV1014可以用作单端复IF端口的镜像抑制下变频器。在任何一种模式下,I和Q相位、幅度的不平衡都可以通过SPI进行校正,在下变频器解调至基带或IF时,提高其镜像抑制性能。总的来说,下变频器在24 GHz至42 GHz频率范围内,可以提供5.5 dB总级联噪声系数,以及17 dB最大转换增益。当工作频率接近基带边缘(高达44 GHz)时,级联式NF仍然坚定保持6 dB。

图3.采用更小型的5 mm × 5 mm封装的ADMV1014在评估板上的图示。

大幅提升5G mmW无线电性能

图4所示为下变频器在28 GHz频率时的测量性能,测量时,采用5G NR波形,包含4个独立的100 MHz通道,每个通道都在-20 dBm输入功率下调制至256 QAM。测量得出的EVM结果为-40 dB (1% rms),支持对mmW 5G所需的高阶调制方案进行解调。凭借上下变频器>1 GHz的带宽容量,以及上变频器的23 dBm OIP3和下变频器的0 dBm IIP3,其组合可以支持高阶QAM调制,从而实现更高的数据吞吐量。此外,该器件也支持其他应用,如卫星和地面接收站宽带通信链路、安全通信无线电、RF测试设备和雷达系统。其出色的线性度和镜像抑制性能令人瞩目,与紧凑的解决方案尺寸、较小外形、高性能微波链路结合之后,可以实现宽带基站。

图4.测量得出的EVM性能(rms百分比)与28 GHz时的输入功率以及对应的256 QAM星座图。

作者简介

James Wong是ADI公司的RF产品营销经理。他曾担任高级营销和销售职位超过25年。此外,他从事RF、模拟电路和系统设计工作超过25年。联系方式:james.wong@analog.com。

Kasey Chatzopoulos是ADI公司微波通信部(MCG)的产品应用经理。他负责为MCG的微波集成频率转换、RF可调谐滤波器和波束成型产品提供支持。他于2012年获得马萨诸塞大学达特茅斯分校电气工程(EE)学士学位,于2017年获得马萨诸塞大学洛厄尔分校电气工程硕士学位。他于2012年加入ADI公司/Hittite Microwave并担任了两年产品工程师,然后担任RF和微波部的产品和应用团队负责人。随后被调往微波通信部担任了两年设计评估经理,后来作为产品线经理又工作了两年。最近,他在2019年初担任了产品应用经理一职。联系方式:kasey.chatzopoulos@analog.com。

Murtaza Thahirally是ADI公司微波通信部(MCG)的应用工程师。他负责为MCG的微波集成频率转换产品提供支持。他于2012年获得伍斯特理工学院电子与计算机工程(ECE)以及经济学学士学位,于2016年获得普渡大学电子与计算机工程硕士学位。他于2012年加入ADI公司,在RF和微波部担任了三年产品工程师。随后被调往微波通信部,作为应用工程师工作了四年。联系方式:murtaza.thahirally@analog.com。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • adi
    adi
    +关注

    关注

    143

    文章

    45770

    浏览量

    239995
  • 变频器
    +关注

    关注

    249

    文章

    5959

    浏览量

    139732
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    矢量专用变频器和通用变频器的区别

    矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其
    的头像 发表于 02-04 11:35 627次阅读

    什么是变频器中的制动?制动电阻在变频器中有什么用?

    什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过
    的头像 发表于 02-02 16:12 526次阅读

    AD9739上变频功能实现原理是什么?

    最近在评估 AD9739, 但对其上变频功能有些疑问,请专家解答,谢谢! 1) AD9739 的上变频功能实现原理是什么? 2) 进入AD9739的信号是否必须是经过IQ正交调制后的,即必须是实信号而非IQ复信号? 3)AD9739之后是否需要加带通滤波,还是AD9
    发表于 12-14 07:23

    PLC和变频器应用注意要点

    用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。
    发表于 11-17 10:38 202次阅读
    PLC和<b class='flag-5'>变频器</b>应用注意要点

    上变频下变频的定义 下变频上变频的区别

    上变频器(Rectifier)和下变频器(Inverter)是电力系统中常见的两种电力转换装置。它们通常用于调整交流电的频率和电压,以满足不同设备或系统的需求。   上变频器
    的头像 发表于 10-05 10:01 2490次阅读

    什么是变频器变频器能实现哪些控制功能?

    达到降低机械设备能耗、提高生产效率、延长使用寿命的目的。了解了变频器,下面我们说一下变频器能实现什么控制功能呢?在控制系统中,变频器作为一种功率变换器,可对电动机
    的头像 发表于 08-14 09:51 1702次阅读
    什么是<b class='flag-5'>变频器</b>?<b class='flag-5'>变频器</b>能实现哪些控制功能?

    什么是变频器变频器能实现哪些控制功能?

    达到降低机械设备能耗、提高生产效率、延长使用寿命的目的。了解了变频器,下面我们说一下变频器能实现什么控制功能呢?
    发表于 08-11 11:11 500次阅读

    变频器的分类和发展趋势

    V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频
    发表于 08-09 09:23 784次阅读

    SMC100A射频发生器3GHz

    可选的高稳定性参考振荡器 标准集成模拟调制模式(AM/FM/φM/脉冲) 规格 频率范围:9 kHz 至 1.1 / 3.2 GHz 模拟 RS?SGU100A SGMA 上变频器可将频率扩展到
    的头像 发表于 07-06 16:37 376次阅读
    SMC100A射频发生器3<b class='flag-5'>GHz</b>

    上变频器的主要作用

    上变频器是一种电子设备,用于将低频信号转换为高频信号。它的主要作用是将低频信号提升到更高的频率范围,以便在通信、广播、雷达、无线电等领域中进行信号处理和传输。
    的头像 发表于 06-30 09:17 896次阅读

    罗德与施瓦茨SMC100A射频发生器3GHz

    可选的高稳定性参考振荡器 标准集成模拟调制模式(AM/FM/φM/脉冲) 规格 频率范围:9 kHz 至 1.1 / 3.2 GHz 模拟 RS?SGU100A SGMA 上变频器可将频率扩展到
    的头像 发表于 06-07 14:02 350次阅读
    罗德与施瓦茨SMC100A射频发生器3<b class='flag-5'>GHz</b>

    下变频器输入信号幅度对下变频的影响

    下变频器(Downconverter)用于将高频信号转换为较低频率的信号。输入信号的幅度(即信号的电压或功率级别)会对下变频的影响产生以下几个方面的影响。
    的头像 发表于 06-07 10:18 613次阅读

    11GHz ~ 20GHz HMC554ALC3BTR混频器概述

    HMC554ALC3B是一种通用的双平衡无引线RoHS兼容无引线芯片载体(LCC)中的混频器可以用作上变频器下变频器的封装。
    的头像 发表于 05-26 11:45 518次阅读

    变频器的型号有哪些

    ABB变频器主要有ACS800、ACS550、ACS510、ACS355、ACS150、ACS55等系列,其中用的比较多的有ACS510系列变频器、ACS150系列变频器、ACS355系列变频
    发表于 05-11 15:28 4396次阅读

    英威腾变频器

    英威腾变频器 英威腾变频器是由深圳市英威腾电气股份有限公司研发、生产、销售的国内知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度. 英威腾变频器以其稳定的
    发表于 05-04 13:43 1074次阅读